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inventor

文章来源:[SouVR.com]网络收集整理 作者:Frank/Tracy 发布时间:2010年06月03日 点击数: 字号:
Autodesk® Inventor™ Professional,用户可以轻松访问原有的二维信息,重复利用宝贵的设计数据。此外,由于用户可以将 Inventor 的工程图保存为 DWG 文件,因此他们可以将从数字样机中获得的分析结果与那些使用 AutoCAD 软件的合作伙伴及供应商共享。从三维零件和装配设计中生成的视图,如示意图和工厂布置图等,也可以与 AutoCAD 数据相集成。用户可以通过插入新的三维设计视图来更新原有的二维工程图,以降低升级现有设备的成本。   (新增功能)模板同步   在 Inventor 中打开 DWG 文件,然后根据 DWG 文件中的 AutoCAD 样式自动创建图层和尺寸标注以及文本样式,从而减少根据客户的绘图标准创建工程图的时间。   (增强功能)易用性   使AutoCAD用户快速熟练掌握三维设计工作流程 ,减少相关培训。利用带有可识别图标、AutoCAD兼容快捷键、光标提示以及撤销命令的熟悉设计环境,简化从AutoCAD软件向Inventor的过渡。用户简档功能提供面向 AutoCAD和Inventor专家的即插即用的简档,使用户可以按照自己的工作习惯配置Inventor。此外,用户可以将配置导出为XML文件,然后将其配置传输到另一台电脑上。   DWG 保存   可将三维设计的结果表达保存为 DWG 格式,简化依赖 DWG 技术的供应商与合作伙伴之间的沟通。这样的DWG文件能在AutoCAD中以完全相同的效果进行查看、测量和打印,同时完全保持与原模型的关联更新。   DWG 的直接打开   无需安装或学习AutoCAD,AutoCAD 工程图也可以直接在 Inventor 中打开,使用熟悉的Inventor 命令进行查看、打印和测量 。使用“复制”和“粘贴”命令将现有的二维设计数据集成到三维设计工作流程中。   从 Inventor 视图生成 AutoCAD 图块   降低那些从二维设计升级到三维设计项目的使用成本。该功能可以从Inventor 视图生成 AutoCAD 图块,因而用户可以使用 Inventor 重新设计子装配,然后将新工程图直接集成到原有视图中。   Inventor 与 AutoCAD Mechanical 的合作   支持关联的二维和三维合作,加速产品上市时间、减少错误。利用这种合作特性,AutoCAD Mechanical 可以打开 Inventor 零件或装配,并关联创建AutoCAD Mechanical 的相关零件或装配工程图。当Inventor 中的设计发生变更时,AutoCAD Mechanica l工程图会随之更新。


零件设计

  Inventor 可以帮助设计人员更为轻松地重复利用已有的设计数据,生动地表现设计意图。借助其中全面关联的模型,零件设计中的任何变化都可以反映到装配模型和工程图文件中。由此,设计人员的工作效率将得到显著提高。   Inventor 可以使经常使用的自定义特征和零件的设计标准化和系列化,从而提高客户的生产效率。利用 Inventor 中的 iPart技术,设计公司可以轻松设置智能零件库,以确保始终以同种方式创建常用零件。   (增强功能)草图绘制   在创建零件和装配模型之前对不同的结构方案进行评估。通过使用 Inventor 的草图环境,可以像使用二维布局一样快速表达设计构思。使用几何约束功能与草图修改工具,并结合颜色和线型的设置,更好地表达设计构思。   (增强功能)高级外形表达   组合使用实体和曲面,能创建各种复杂的几何图形。Inventor 使用户可以精确控制形状特性,如相切和连续。高级建模工具包括“放样到点”、“边界嵌片”、“沿路径和引导曲面扫掠”、“面积放样”、“中心线放样”、“G2 连续圆角”、“全圆角”和“面圆角”。   曲面质量分析   创建高品质曲面模型,然后检查设计模型是否符合设计要求,以避免在加工阶段出现高成本的变更。斑马纹 和高斯分析工具可以实现曲面相切、连续性及曲率的检查。   拔模斜度和截面分析   截面分析,用于显示截面上的壁厚,以假色彩表达最小和最大厚度的情况,并显示截面末端的惯性矩。拔模分析也是用假色彩表达拔模斜度,拔模斜度是以工作轴、工作面或平面定义的拔模方向为基础的。   从AliasStudio中导入数据   导入并使用 Autodesk® AliasStudio™ 软件中的外形设计数据,缩短完成三维产品设计所耗费的时间。这是用这两款产品自带的 DWG 导入和导出功能,将 AliasStudio 中的曲线和曲面数据导入 Inventor 中。   灌注工具   基于 Inventor的、或其他软件导入的曲面,使用灌注工具添加材料以形成零件实体。从闭合曲面集构造三维零件几何图元,并将导入的曲面数据集成到模型中。


钣金设计

  Autodesk Inventor 能够帮助用户简化复杂钣金零件的设计。   Inventor 中的数字样机结合了加工信息(如冲压工具参数和自定义的折弯表)、精确的钣金折弯模型以及展开模型编辑环境。在展开模型编辑环境中,制造工程师可以对钣金展开模型进行细微的改动。因此能够帮助用户提高设计钣金零件的效率。   (增强功能)钣金凸缘   在三维环境中快速设计符合特定加工流程和车间加工能力的钣金零件。使用链选边,只需一步就可以创建多个凸缘。丰富的展开选项和自动斜接功能也减少了定义钣金原型所耗费的时间。   (增强功能)钣金样式   生成可精确反映企业加工能力的展开参数。通过样式来控制钣金展开模型,以定义材料厚度、折弯线和释压角等。线性展开方式及自定义的折弯表均可用于控制展开的几何图元。   展开模式功能   关联的展开模式编辑功能,支持一定程度的修饰操作,例如修改释压方式,以匹配制造要求。   冲压工具库   用户可以定义自己的钣金冲压工具库,以实现冲压工具的标准化,并降低数控(CNC)模具成本。借助制造参数表达方法,如冲压 ID、冲压深度和用作替代性冲压表示方法的草图,基于表格的冲压方法表达,使用户可以定义冲压系列以及相同冲压的几种典型尺寸。   (新增功能)钣金紧固件   在钣金设计中快速插入专用的钣金紧固件。全系列的 PEM™ 紧固件均可以在资源中心找到。   DXF 输出   由于无需花费时间整理用于 CNC 加工的 DXF™ 文件,编程时间大大缩短。面向钣金的 DXF/DWG 输出功能使用户可以控制预处理选项和后处理选项,如 DXF/DWG 文件版本、图层映射、用于简化样条的用户自定义弦长,以及从外部XML文件导入的用户自定义配置。   (增强功能)钣金工程图   快速创建精确的钣金工程图,支持钣金制造工作。冲压注释、冲压表和折弯表显示来自三维模型的冲压和折弯数据。用户可以在展开工程图中加入冲压注释、冲压表和折弯表来详细描述,并利用图纸样式选择所显示的折弯方向。


装配设计

  Inventor将设计加速
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